SPECT Technique Flashcards

1
Q

Quel est le rôle principal du collimateur en SPECT ?

A

Sélectionner la direction des photons γ entrant dans le système de détection.

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2
Q

Quels sont les principaux types de collimateurs utilisés en SPECT ?

A

Parallèle, sténopé, convergent.

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3
Q

Comment la résolution spatiale varie-t-elle avec le collimateur sténopé ?

A

Elle s’améliore lorsque l’objet est proche de l’ouverture.

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4
Q

Quels sont les principaux composants d’un détecteur SPECT ?

A

Collimateur, cristal scintillateur, guide lumière, photomultiplicateurs.

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5
Q

Quel est le rôle du cristal scintillateur dans un système SPECT ?

A

Arrêter les photons γ et les convertir en photons lumineux.

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6
Q

Quels sont les avantages du cristal NaI(Tl) en SPECT ?

A

Faible coût, rendement lumineux élevé, bonne transparence à sa propre lumière.

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7
Q

Quels sont les inconvénients du cristal NaI(Tl) ?

A

Hygroscopique, sensible à l’humidité et à la température.

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8
Q

Comment le guide lumière améliore-t-il la collecte des photons lumineux ?

A

En augmentant l’efficacité de collecte et en améliorant l’uniformité.

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9
Q

Quels sont les trois composants d’un photomultiplicateur ?

A

Photocathode, dynode, anode.

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10
Q

Qu’est-ce que la résolution spatiale en SPECT ?

A

La plus petite distance permettant de distinguer deux sources ponctuelles.

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11
Q

Qu’est-ce que la résolution énergétique en SPECT ?

A

La capacité à discriminer entre les photons primaires et diffusés.

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12
Q

Quels facteurs influencent la résolution spatiale intrinsèque ?

A

L’énergie des photons incidents et l’épaisseur du cristal.

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13
Q

Comment la résolution géométrique est-elle déterminée ?

A

Par la forme, la longueur et le diamètre des canaux du collimateur.

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14
Q

Qu’est-ce que l’efficacité de détection en SPECT ?

A

Le rapport entre les événements détectés et les événements émis par la source.

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15
Q

Quels sont les deux types d’efficacité en SPECT ?

A

Efficacité intrinsèque et efficacité géométrique.

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16
Q

Qu’est-ce que le temps mort d’un détecteur en SPECT ?

A

La durée pendant laquelle le détecteur est incapable de détecter un second événement.

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17
Q

Quels sont les types de détecteurs en fonction de leur gestion du temps mort ?

A

Détecteurs paralysables et non paralysables.

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18
Q

Quelles sont les causes d’une dégradation de la linéarité spatiale en SPECT ?

A

Mauvais alignement des PMs, non-uniformité du cristal.

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19
Q

Pourquoi la correction d’atténuation est-elle essentielle en SPECT ?

A

Pour corriger l’effet de la densité et de l’épaisseur des tissus traversés.

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20
Q

Quels sont les deux algorithmes principaux pour la correction d’atténuation ?

A

Méthode de Chang et MLEM/OSEM.

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21
Q

Qu’est-ce que l’effet de volume partiel en SPECT ?

A

La sous-estimation de l’activité pour des objets plus petits que la résolution du système.

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22
Q

Comment corriger l’effet de volume partiel en SPECT ?

A

Par le coefficient de recouvrement ou la déconvolution itérative.

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23
Q

Qu’est-ce que le coefficient de recouvrement (RC) ?

A

Le ratio entre l’activité calculée et l’activité théorique dans une sphère.

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24
Q

Quelles sont les sources d’artéfacts en SPECT ?

A

Effet d’atténuation, diffusion, volume partiel, calibration incorrecte.

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25
Q

Quels sont les principaux modes d’acquisition en SPECT ?

A

Statique, tomographique, dynamique, balayage corps entier.

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26
Q

Quelles sont les principales corrections nécessaires en reconstruction SPECT ?

A

Atténuation, diffusion, résolution non stationnaire, volume partiel.

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27
Q

Qu’est-ce que la fonction PSF ?

A

Réponse globale du système, intégrant la réponse du cristal, du collimateur et des photons diffusés.

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28
Q

Comment l’atténuation est-elle corrigée dans les systèmes TEMP/TDM ?

A

En utilisant une carte des coefficients d’atténuation obtenue par CT.

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29
Q

Quels sont les avantages des reconstructions itératives comme OSEM ?

A

Meilleure correction des effets physiques et réduction du bruit.

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30
Q

Qu’est-ce que le facteur de calibration en SPECT ?

A

Un paramètre permettant de convertir une image en coups en une image en activité (Bq).

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31
Q

Quels paramètres influencent le facteur de calibration ?

A

Temps d’acquisition, corrections appliquées, caractéristiques du collimateur.

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32
Q

Comment est mesuré le bruit dans une image SPECT ?

A

Par le coefficient de variation (COV).

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33
Q

Quels sont les avantages de l’utilisation d’un fantôme NEMA IEC ?

A

Évaluer la qualité des images reconstruites et calibrer les systèmes.

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34
Q

Quels isotopes nécessitent une correction de décroissance durant l’acquisition ?

A

Kr-81m et d’autres isotopes à demi-vie très courte.

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35
Q

Pourquoi le choix du collimateur est-il crucial en SPECT ?

A

Il influence la sensibilité, la résolution et les artéfacts d’imagerie.

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36
Q

Quels sont les avantages du mode dynamique en SPECT ?

A

Permet d’observer des phénomènes évolutifs dans le temps.

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37
Q

Quels sont les critères d’une bonne optimisation des paramètres en SPECT ?

A

Convergence rapide, faible bruit, et bonne précision quantitative.

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38
Q

Pourquoi l’alignement TEMP/TDM est-il important en quantification ?

A

Pour éviter les erreurs d’atténuation et de localisation anatomique.

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39
Q

Quelles sont les conséquences d’un mauvais étalonnage de l’activimètre ?

A

Incertitude sur les doses administrées et biais en quantification.

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40
Q

Quels sont les indicateurs dosimétriques en SPECT ?

A

Activité injectée, coefficient de recouvrement, facteur de calibration.

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41
Q

Quelles pratiques améliorent la fiabilité des quantifications en SPECT ?

A

Standardisation des protocoles et contrôles qualité réguliers.

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42
Q

Quels sont les avantages des systèmes multi-sténopés ?

A

Meilleure sensibilité radiale et uniformité dans les petites structures.

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43
Q

Pourquoi les artéfacts en anneau se produisent-ils en SPECT ?

A

Problèmes de spectrométrie, calibration incorrecte des PMs.

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44
Q

Quels sont les effets d’un temps mort élevé sur l’image SPECT ?

A

Perte de comptage et dégradation de la qualité d’image.

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45
Q

Qu’est-ce que l’effet d’empilement en SPECT ?

A

Addition de deux événements conduisant à des erreurs de localisation.

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46
Q

Quels sont les objectifs des guidelines EANM en SPECT ?

A

Standardiser les pratiques et garantir la qualité et la sécurité des patients.

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47
Q

Quels sont les contrôles qualité recommandés pour la quantification SPECT ?

A

Alignement TEMP/TDM, constance du facteur de calibrage.

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48
Q

Pourquoi la résolution non stationnaire doit-elle être corrigée ?

A

Pour une quantification plus précise des structures de taille variable.

49
Q

Quels sont les facteurs influençant la sensibilité en SPECT ?

A

Largeur des canaux, diamètre des trous, caractéristiques du collimateur.

50
Q

Comment optimiser les pratiques cliniques en SPECT ?

A

En harmonisant les protocoles et en comparant les résultats aux normes.

51
Q

Quels sont les avantages des cristaux CZT par rapport au NaI(Tl) en SPECT ?

A

Meilleure résolution spectrométrique, fonctionnement à température ambiante, et taille compacte.

52
Q

Quels sont les effets des photons diffusés sur les images SPECT ?

A

Dégradation de la qualité d’image et perte de contraste.

53
Q

Pourquoi la correction de diffusion est-elle essentielle en SPECT ?

A

Pour améliorer la précision quantitative et réduire les artéfacts.

54
Q

Quels sont les effets d’une mauvaise uniformité du champ en SPECT ?

A

Création d’artéfacts d’intensité sur les images reconstruites.

55
Q

Quelle est l’importance des fantômes dans les contrôles qualité SPECT ?

A

Simuler des conditions cliniques pour valider les performances des systèmes.

56
Q

Comment évaluer la linéarité énergétique d’un système SPECT ?

A

En testant différents photons γ d’énergie connue.

57
Q

Quels types de bruit affectent les images SPECT ?

A

Bruit de comptage statistique et bruit électronique.

58
Q

Pourquoi les reconstructions analytiques sont moins utilisées en SPECT moderne ?

A

Elles ne corrigent pas les effets physiques comme l’atténuation ou la diffusion.

59
Q

Quelles sont les limites de la résolution spatiale des systèmes SPECT modernes ?

A

Entre 8 et 12 mm pour les collimateurs standard.

60
Q

Quels sont les objectifs de la quantification absolue en SPECT ?

A

Fournir une mesure fiable de l’activité en Bq ou MBq pour la dosimétrie.

61
Q

Comment la sensibilité d’un collimateur impacte-t-elle les images SPECT ?

A

Une sensibilité élevée augmente le comptage mais peut réduire la résolution spatiale.

62
Q

Quels sont les principaux artefacts causés par des erreurs de calibration en SPECT ?

A

Anneaux sur les images, non-uniformité, et erreurs dans la quantification.

63
Q

Pourquoi l’effet Compton est-il un défi majeur en SPECT ?

A

Il entraîne une diffusion des photons, créant des artéfacts et réduisant le contraste.

64
Q

Comment la diffusion est-elle corrigée en SPECT ?

A

Par des algorithmes de filtrage énergétique et des modèles basés sur la physique.

65
Q

Quels sont les indicateurs de performance pour une caméra SPECT ?

A

Résolution spatiale, sensibilité, linéarité énergétique, et temps mort.

66
Q

Quels sont les avantages des détecteurs semi-conducteurs en SPECT ?

A

Résolution énergétique supérieure et compacité pour les systèmes portables.

67
Q

Quelle est la relation entre l’épaisseur du cristal et la sensibilité ?

A

Un cristal plus épais augmente la sensibilité mais peut réduire la résolution.

68
Q

Quels paramètres sont critiques pour optimiser une reconstruction OSEM ?

A

Nombre d’itérations, taille de la matrice, et paramètres de régularisation.

69
Q

Quels sont les avantages de la fusion TEMP/TDM en quantification SPECT ?

A

Correction d’atténuation précise et localisation anatomique améliorée.

70
Q

Quelles sont les principales sources de biais dans les reconstructions SPECT ?

A

Bruit, atténuation incorrecte, diffusion mal corrigée, et effet de volume partiel.

71
Q

Pourquoi un alignement précis TEMP/TDM est-il crucial en quantification SPECT ?

A

Pour éviter des erreurs dans la correction d’atténuation et la localisation.

72
Q

Quelles sont les caractéristiques des collimations multipoint en SPECT ?

A

Elles permettent une augmentation de la sensibilité tout en préservant la résolution.

73
Q

Quels types de collimateurs sont utilisés pour l’imagerie isotopique spécifique ?

A

Collimateurs à trous parallèles ou convergents adaptés à l’énergie de l’isotope.

74
Q

Quels sont les défis associés à l’imagerie SPECT pour les isotopes à haute énergie ?

A

Sensibilité réduite et diffusion accrue dans les collimateurs.

75
Q

Qu’est-ce qu’un fantôme Jaszczak, et à quoi sert-il ?

A

Un fantôme utilisé pour évaluer la résolution, le contraste, et l’uniformité.

76
Q

Quels types d’artefacts apparaissent en raison de la non-linéarité spatiale ?

A

Distorsions géométriques et erreurs de localisation des sources.

77
Q

Quels sont les isotopes les plus courants utilisés en SPECT ?

A

Technétium-99m, Iode-123, Thallium-201, et Gallium-67.

78
Q

Comment la reconstruction FBP diffère-t-elle de OSEM ?

A

FBP est rapide mais sensible au bruit, tandis que OSEM offre une meilleure qualité d’image.

79
Q

Quels sont les avantages de la reconstruction 3D sur 2D en SPECT ?

A

Amélioration de la précision et de la résolution dans les reconstructions volumétriques.

80
Q

Quels protocoles sont standardisés pour l’imagerie cardiaque SPECT ?

A

Protocole EANM/ASNC pour l’évaluation de la perfusion myocardique.

81
Q

Comment les détecteurs CZT améliorent-ils la performance SPECT ?

A

Ils offrent une résolution énergétique supérieure et permettent des systèmes plus compacts.

82
Q

Quels tests de contrôle qualité doivent être réalisés avant chaque utilisation clinique ?

A

Tests de constance en uniformité, sensibilité, et résolution.

83
Q

Quels facteurs influencent la durée d’acquisition optimale en SPECT ?

A

Activité de la source, sensibilité du collimateur, et objectifs cliniques.

84
Q

Quels sont les effets d’un temps mort élevé sur les mesures SPECT ?

A

Sous-estimation des activités élevées et distorsions dans les images reconstruites.

85
Q

Quels filtres sont utilisés pour réduire le bruit en reconstruction SPECT ?

A

Filtres Butterworth et Wiener.

86
Q

Comment le bruit affecte-t-il les reconstructions itératives en SPECT ?

A

Augmentation du bruit pour un nombre élevé d’itérations si la régularisation est insuffisante.

87
Q

Quels sont les avantages d’un modèle PSF pour les reconstructions SPECT ?

A

Correction des effets de diffusion et amélioration de la résolution spatiale.

88
Q

Quelles sont les causes des artéfacts en anneau sur les images SPECT ?

A

Erreurs de calibration énergétique et non-uniformité des PMs.

89
Q

Comment les artéfacts dus à la diffusion peuvent-ils être identifiés ?

A

En comparant les images corrigées et non corrigées.

90
Q

Quels sont les effets d’un mauvais centrage du fantôme lors des tests de qualité ?

A

Distorsions géométriques et erreurs d’évaluation de la résolution.

91
Q

Quelles sont les principales étapes d’un protocole de quantification en SPECT ?

A

Acquisition, reconstruction, correction d’atténuation, et conversion en activité absolue.

92
Q

Quels outils sont utilisés pour mesurer la résolution énergétique en SPECT ?

A

Sources ponctuelles d’isotopes connus comme le Tc-99m.

93
Q

Pourquoi une correction temporelle est-elle nécessaire pour certains isotopes ?

A

Pour éviter la sous-estimation des activités mesurées.

94
Q

Quels facteurs influencent la qualité des reconstructions itératives ?

A

Paramètres d’arrêt, corrections appliquées, et bruit de l’acquisition.

95
Q

Quels sont les avantages de l’utilisation de TEMP dynamique en SPECT ?

A

Analyse fonctionnelle et observation des variations temporelles de l’activité.

96
Q

Comment la sensibilité du système est-elle mesurée en SPECT ?

A

Par une source ponctuelle et une acquisition statique dans différentes positions.

97
Q

Quels sont les paramètres évalués dans un test de linéarité spatiale ?

A

Alignement des PMs, uniformité du cristal, et réponse du système.

98
Q

Quelles sont les principales limitations des reconstructions analytiques ?

A

Incapacité à corriger les effets physiques comme la diffusion et l’atténuation.

99
Q

Quels sont les critères pour évaluer une bonne qualité d’image en SPECT ?

A

Résolution, contraste, et absence d’artéfacts visibles.

100
Q

Quelles pratiques garantissent une bonne reproductibilité des résultats SPECT ?

A

Standardisation des protocoles et étalonnages réguliers des équipements.

101
Q

Pourquoi l’utilisation de fantômes calibrés est-elle importante en quantification ?

A

Pour valider les performances des systèmes et garantir une précision clinique.

102
Q

Quels sont les avantages de l’imagerie TEMP/TDM en oncologie ?

A

Fusion anatomique-fonctionnelle et correction d’atténuation précise.

103
Q

Quels sont les critères pour sélectionner un collimateur en fonction de l’isotope ?

A

Énergie des photons γ et objectif clinique (résolution ou sensibilité).

104
Q

Qu’est-ce qu’un artefact de moiré en SPECT, et comment est-il corrigé ?

A

Motif d’interférence causé par une mauvaise calibration, corrigé par un réalignement.

105
Q

Quels facteurs influencent la durée de vie des détecteurs SPECT ?

A

Qualité des matériaux, maintenance régulière, et environnement d’utilisation.

106
Q

Quelles sont les principales recommandations pour l’utilisation clinique de la SPECT ?

A

Optimisation des protocoles et respect des guidelines internationales.

107
Q

Pourquoi le bruit statistique augmente-t-il à faible activité injectée ?

A

Moins de photons détectés, entraînant une augmentation du rapport signal/bruit.

108
Q

Quels sont les défis liés à l’utilisation de multi-collimateurs en SPECT ?

A

Complexité des reconstructions et augmentation des artéfacts.

109
Q

Comment l’algorithme MLEM est-il utilisé en SPECT ?

A

Il améliore les reconstructions en ajustant itérativement les estimations à partir des projections.

110
Q

Pourquoi la correction de la sensibilité radiale est-elle essentielle en SPECT ?

A

Pour uniformiser la réponse du système sur tout le champ de vue.

111
Q

Quels isotopes nécessitent une collimation spéciale en raison de leur énergie ?

A

Iode-131, Indium-111, et Thallium-201.

112
Q

Comment les fantômes sphériques sont-ils utilisés en dosimétrie ?

A

Pour évaluer la récupération de l’activité en fonction de la taille des objets.

113
Q

Quels sont les défis spécifiques à l’imagerie SPECT des petits animaux ?

A

Faible activité injectée, besoin d’une haute résolution spatiale et d’une sensibilité accrue.

114
Q

Quels sont les indicateurs de performance des reconstructions SPECT ?

A

Rapport signal/bruit, contraste, et précision quantitative.

115
Q

Quels sont les effets d’une mauvaise calibration des gains en énergie ?

A

Erreurs dans la discrimination des photons diffusés et primaires.

116
Q

Quelles sont les principales étapes d’un protocole SPECT en dosimétrie interne ?

A

Acquisition, reconstruction, segmentation, et calcul des doses.

117
Q

Quels sont les avantages de la quantification absolue en SPECT ?

A

Permet des calculs dosimétriques précis et une évaluation objective de l’activité.

118
Q

Quels sont les facteurs influençant la fidélité des images SPECT ?

A

Uniformité du système, corrections appliquées, et qualité des reconstructions.